国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

赫茲是如何證實電磁波存在的?

中科院半導體所 ? 來源:鮮棗課堂 ? 作者:鮮棗課堂 ? 2021-02-01 11:00 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

大家晚上好,我們在此前的名人中,給大家介紹過法拉第、麥克斯韋、波波夫、特斯拉等多位大牛。他們要么是電磁理論的奠基人,要么是電磁應用的發明家。

但是,有一個人,一直沒來得及介紹。他就是電磁理論和電磁應用之間最重要的銜接者,第一個證實電磁波真實存在的人,德國著名物理學家,海因里希·魯道夫·赫茲(Heinrich Rudolf Hertz)。

赫茲在物理史上擁有舉足輕重的地位。如果沒有他,麥克斯韋的電磁理論和方程式只能繼續吃灰,而馬可尼等人的無線電發明,連影子都不會有。

正因為有了赫茲和他的發現,麥克斯韋才能沉冤得雪,電磁理論也能重見天日。我們呢,則最終迎來了精彩紛呈的移動通信時代。

那么,赫茲究竟是一個什么樣的人?他是如何證實電磁波存在的?今天這篇文章,小編給大家講講赫茲的傳奇故事。

▉ 天才少年的成長之路

1857年2月22日,赫茲出生在德國漢堡一個猶太家庭。

他的家境非常不錯,父親叫古斯塔夫·費迪南德·赫茲,是德國漢堡市的一名大律師(后來成為參議員)。母親叫安娜·伊麗莎白·菲弗克恩,是一位醫生的女兒。赫茲是家里最大的孩子,他還有3個弟弟和1個妹妹。

6歲時,赫茲被父母安排進入了漢堡當地的私立學校進行學習。這所學校的校長弗里德里希·威查德·蘭格,是一個著名的教育家。他的教育理念是以孩子為中心,進行個性化培養。赫茲在這所學校里表現出色,排名第一。

15歲的時候,赫茲離開了私立學校,在家自學。因為他想考大學,而威查德·蘭格的私立學校并沒有希臘語和拉丁語的課程(這是大學入學必須具備的能力)。

為了更好地學習語言,他們家請了一個很厲害的家教——德國著名語言專家雷德斯洛教授。結果,沒過多久,雷教授跑去告訴赫茲的老爹,說赫茲實在是個語言學天才,“我從來沒見過像赫茲這么有天分的孩子”。

17歲的時候,赫茲來到約翰尼姆學校,復習準備大學考試。結果,當他一年后考試通過時,這家伙又改變了主意。他搬到法蘭克福,跟著一個建筑師當學徒,想進軍建筑行業。

沒過多久,赫茲就放棄了自己的建筑師夢想,跑回德累斯頓學習工程學。

幾個月后,赫茲應征入伍,服役一年。這期間,赫茲陷入了人生的迷茫階段。他在給自己老媽寫信時,提到:

“日復一日,我覺得自己就是個廢柴。”

值得慶幸的是,赫茲的頹廢狀態并沒有持續多久。1877年10月,退役的赫茲搬到慕尼黑,開始繼續學習工程學課程。

同年,赫茲考入慕尼黑大學,選修高等數學、力學、實驗物理和實驗化學課程。一年后,表現優異的他又進入柏林大學。

▉ 師從名師,嶄露頭角

來到柏林之后,赫茲終于遇到了自己人生中最重要的兩位導師,德國著名科學家古斯塔夫·基爾霍夫(Gustav Kirchhoff)和赫爾曼·馮·赫爾姆霍茨(Hermann von Helmholtz)。

基爾霍夫專攻輻射、光譜學和電路理論的研究。赫爾姆霍茲則致力于電動力學和熱力學領域的理論研究 。

赫爾姆霍茨很快發現赫茲是一個物理學的天才,于是對其非常器重,進行重點培養。

當時,赫爾姆霍茨在學院里設立了一個有獎競答。誰能回答出他的問題,就能拿到獎品。

他的問題很短,但是很難:

“電是帶著慣性運動的嗎?”

(這個問題也可以理解為:“電是有質量(動能)的嗎?”)

赫茲對這個問題非常著迷。于是,他到處搜集資料進行學習,試圖找到答案。

1879年8月,22歲的赫茲通過一系列實驗,得到了自己的結論:如果電流有任何質量,這個值一定小到難以置信。

當時的人們,并不知道電子的存在。直到18年后的1897年,英國物理學家約瑟夫·約翰·湯姆生在研究陰極射線時,才發現了電子。電子的質量確實是極小的,只有9.10956×10-31kg。以赫茲那個時代的技術能力,肯定是測不出來滴。

不管怎么說,赫茲的回答得到了赫爾姆霍茨的認可,他也贏得了老師的獎品——一塊金牌。

后來,赫爾姆霍茨又提了一個問題。這次赫茲不干了,拒絕參與。他認為,花三年的時間,又去研究一個可能沒有結果的問題,實在是浪費生命。

1880年1月,赫茲完成了關于旋轉導體電磁感應的論文,并從大學畢業。

畢業后,赫茲在柏林物理研究所擔任了三年赫爾姆霍茨教授的助理。在此期間,赫茲發表了15篇關于各種領域的論文,其中涉及氣象學、力學、電學、電磁感應和陰極射線等多個學科。

漸漸地,赫茲開始在科學界建立起自己的影響力。

漸漸地,發際線也保不住了

1883年,26歲的赫茲來到基爾大學,擔任理論物理講師。

1885年3月,赫茲轉到德國西南部邊境的卡爾斯魯爾大學(Karlsruhe),擔任物理系教授。

同年7月31日,赫茲娶了自己同事——幾何講師馬克斯·多爾的女兒,伊麗莎白·多爾(Elizabeth Doll)。當時,他們相識還不到四個月。后來,他們生了兩個女兒,分別叫約翰娜和瑪蒂爾德。

▉ 走向巔峰,發現電磁波

接下來,就是赫茲的高光時刻了。

赫茲跟隨赫爾姆霍茲研究物理學的時候,就曾經研究麥克斯韋的電磁理論。當時,德國物理界普遍相信韋伯的電力與磁力可瞬時傳送的理論。因此,赫茲決定,以實驗來驗證韋伯和麥克斯韋的理論,到底誰是對的。

依照麥克斯韋理論,電擾動能輻射電磁波。于是,赫茲先設計了一個電磁波發生器。

他建造了一個由銅旋鈕構成的振蕩器。每個旋鈕都連接到一個高壓感應線圈上,并通過一個小間隙與另一個旋鈕分離,火花可以在這個間隙上移動。當感應線圈的電流突然中斷時,其感應高電壓使電火花隙之間產生火花。瞬間后,電荷便經由電火花隙在鋅板間振蕩,頻率高達數百萬。如果麥克斯韋的理論是正確的,此時就會產生電磁波。

赫茲的實驗裝置

為了監測電磁波,赫茲又設計了一個接收器。他將一小段導線彎成圓形,線的兩端點間留有小電火花隙。如果有電磁波,此小線圈上就會產生感應電壓,從而使電火花隙產生火花。

因為火花極其微小,所以,他必須坐在暗室中進行實驗。果然,在實驗中,赫茲親眼看到了微弱火花的產生!

1887年11月5日,赫茲發表了名為《論在絕緣體中電過程引起的感應現象》的論文,總結了自己的重要發現。這一論文直接轟動了整個物理學界。麥克斯韋的電磁理論,翻身逆襲,被奉為經典。此時,距離麥神去世,已經過去了整整9年。

麥克斯韋

后來,赫茲繼續通過實驗,確認了電磁波是橫波,具有與光類似的特性,如反射、折射、衍射等。赫茲還實驗了兩列電磁波的干涉,同時證實了在直線傳播時,電磁波的傳播速度與光速相同,從而證明了光就是一種電磁波。

在此基礎上,赫茲還進一步完善了麥克斯韋方程組,使它更加優美、對稱,得出了麥克斯韋方程組的現代形式。

赫茲的發現具有劃時代的意義。當時,因為是赫茲驗證了電磁波的存在,所以電磁波直接被稱為“赫茲波”,直到多年以后,才改叫“電磁波”。

我們現在都知道,赫茲的發現具有廣泛的實際用途,打開了新世界的大門。但是,當時的赫茲,并沒有意識到這一點。他說:

“我認為我所發現的無線電波,不會有任何實際應用。”

除了發現電磁波之外,赫茲還在光電效應領域做出了貢獻。

他注意到帶電金屬物體當被紫外光照射時,會很快失去它的電荷,發現了光電效應。

當時,他無法解釋這一現象。若干年后, 愛因斯坦成功解釋了這一現象(紫外光光子有足夠的能量與金屬中的電子相互作用,使電子有足夠的能量逃離金屬),并以此獲得了諾貝爾獎。

1889年,赫茲來到波恩大學擔任教授。在這里,赫茲與他的助手菲利普·勒納德(Philipp Lenard)一起研究陰極射線和氣體放電。沒想到,后來的1905年,勒納德憑借自己在陰極射線方面的研究,拿到了諾貝爾物理學獎。。。

勒納德

▉英年早逝,令人嘆息

1888年至1890年,赫茲獲得了國內外的廣泛榮譽。他分別獲得意大利科學協會、巴黎科學院、維也納帝國科學院頒發的各種獎章獎金,德國政府還授予了他“王冠勛章”。

然而,也就是這一期間,赫茲開始遭遇嚴重的健康問題。

在搬到波恩之前,赫茲就開始牙痛,接受了牙科治療。1889年,他把所有的牙齒都拔掉了,試圖治愈這一頑疾。然而,到1892年初,問題又回來了,這次是他的喉嚨和鼻子。劇烈的疼痛導致赫茲無法繼續工作,只能四處尋找治療方法。

1893年春天,赫茲嘗試恢復工作,并做了幾次手術。不幸的是,疾病讓他患上了抑郁癥。12月3日,他寄出了自己最后著作(《機械原理》)的手稿。12月7日,赫茲做了生前最后一次演講。

不久后,1894年1月1日,赫茲因血液中毒,在波恩去世(死因至今存在爭議),年僅37歲。

赫茲死后,他的妻子并未改嫁,而是繼續撫養兩個女兒長大。1930年代,希特勒和納粹黨掌權,開始迫害猶太人。他妻子帶著女兒逃往英國劍橋。

值得一提的是,赫茲的家族后來也算是人才輩出。他的女兒瑪蒂爾德,成為了一名著名的生物學家和心理學家。他的侄子古斯塔夫·路德維希·赫茲(Gustav Ludwig Hertz),作為量子力學的先驅,獲得了1925年的諾貝爾獎。古斯塔夫的兒子,卡爾·赫爾穆特·赫茲,則是核磁共振波譜學的先驅,發明了醫學超聲。

古斯塔夫·路德維希·赫茲

1930年,國際電工委員會為了紀念赫茲,將他的名字定為頻率測量單位。1960年,國際度量衡大會官方正式確認了這一單位。

1945年二戰結束后,赫茲恢復了自己在德國的名譽,重新獲得德國民眾的尊重。德國漢堡的無線電塔,也被命名為赫茲塔。

最后,我們用赫茲的悼詞來結束今天的文章:

“他是個高尚的人,有著難得的好運,能找到許多崇拜者,但沒有人恨他,也沒有人羨慕他;那些與他有過私人接觸的人,都被他的謙遜所打動,被他的和藹可親所著迷。他是真正的朋友,是尊敬的老師;對他的家人來說,他是一位慈愛的丈夫和父親。”

感謝您,偉大的海因里希·魯道夫·赫茲!

原文標題:“赫茲波” “電磁波” 傻傻分不清楚?看這里就夠了

文章出處:【微信公眾號:中科院半導體所】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 通信
    +關注

    關注

    18

    文章

    6389

    瀏覽量

    140044
  • 電磁
    +關注

    關注

    15

    文章

    1193

    瀏覽量

    53940

原文標題:“赫茲波” “電磁波” 傻傻分不清楚?看這里就夠了

文章出處:【微信號:bdtdsj,微信公眾號:中科院半導體所】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    EMC電磁屏蔽原理解析:什么是波阻抗?

    電磁屏蔽的原理主要是依據兩種機制:反射損失和吸收損失,反射損失是由于屏蔽體與外部空間的波阻抗不匹配導致外在空間入射的電磁波在屏蔽體表面產生反射而成。吸收損失則是部分進入屏蔽體內的電磁波能量被屏蔽體所
    的頭像 發表于 01-28 11:13 ?227次閱讀

    論不同頻率電磁波輻射的特點及對人體的影響

    總會聽到或看到一些人錯誤的認為電磁波的頻率越高穿透性越弱,并且越來越多的年輕人完全不在意輻射的危害。所以我想從原理上對電磁波的一些特性進行闡明,從而使大家理解一些現象,提高防護意識。01電磁波簡介
    的頭像 發表于 01-21 17:31 ?776次閱讀
    論不同頻率<b class='flag-5'>電磁波</b>輻射的特點及對人體的影響

    一文讀懂吸材料的工作原理與關鍵性能參數

    ? ? ? 現代人類可以說是生活在一個電磁波的“海洋”里,身邊都是你看不到、感覺不到的電磁波,對于風刮過我們還有比較直觀的感覺,但是對于電磁波,你感覺到過嗎?你是否遇到過手機信號飄忽不定、精密
    的頭像 發表于 11-12 11:01 ?1000次閱讀
    一文讀懂吸<b class='flag-5'>波</b>材料的工作原理與關鍵性能參數

    材料制作的隔磁片在無線充電上有哪些作用?

    電磁輻射,達到電磁干擾的目的。根據電磁波在介質中從低磁導率到高磁導率的傳播規律,利用高磁導率鐵氧體來引導電磁波,通過諧振,吸收電磁波的大量
    的頭像 發表于 11-12 10:55 ?276次閱讀
    吸<b class='flag-5'>波</b>材料制作的隔磁片在無線充電上有哪些作用?

    如何使用吸材料進行電磁干擾的隔離和消除?

    使用吸材料隔離和消除電磁干擾(EMI),核心是“精準匹配干擾頻率 + 合理選擇材料形態 + 科學安裝布局”—— 吸材料通過吸收電磁波能量(轉化為熱能)而非反射,避免干擾二次傳播,尤
    的頭像 發表于 10-11 16:54 ?1592次閱讀
    如何使用吸<b class='flag-5'>波</b>材料進行<b class='flag-5'>電磁</b>干擾的隔離和消除?

    車載毫米雷達的工作原理和功能

    毫米(mmWave)嚴格意義上是指波長在1到10毫米之間、頻率范圍是30GHz-300GHz的電磁波
    的頭像 發表于 09-08 10:37 ?1913次閱讀
    車載毫米<b class='flag-5'>波</b>雷達的工作原理和功能

    中國科大實現波導上高功率太赫茲表面的高效激發

    飛秒激光輻照金屬絲波導,通過電子發射過程激發太赫茲表面 近日,我校核科學技術學院胡廣月團隊在高功率太赫茲表面研究方面取得重要進展。團隊利用飛秒激光聚焦作用金屬絲波導,通過電子發射過
    的頭像 發表于 09-01 09:15 ?554次閱讀
    中國科大實現波導上高功率太<b class='flag-5'>赫茲</b>表面<b class='flag-5'>波</b>的高效激發

    一文帶你了解海凌科毫米雷達

    什么是毫米雷達?毫米雷達有什么特點?毫米雷達有什么作用?海凌科有哪些系列毫米雷達?一文帶你了解!毫米的定義毫米
    的頭像 發表于 08-11 12:04 ?1824次閱讀
    一文帶你了解海凌科毫米<b class='flag-5'>波</b>雷達

    認識電磁波的“雙面性”與防雷保護

    電磁干擾如何防護
    的頭像 發表于 07-29 09:35 ?744次閱讀
    認識<b class='flag-5'>電磁波</b>的“雙面性”與防雷保護

    科普|看懂毫米雷達,這一篇就夠啦!

    /5G,電磁波頻率在0.7-4.9GHz之間。毫米的頻率比它要高1-2個數量級。比毫米頻率更高一級的,則是太赫茲(THz)頻段。根據“波長×頻率=光速”的公式,毫
    的頭像 發表于 07-26 04:06 ?1858次閱讀
    科普|看懂毫米<b class='flag-5'>波</b>雷達,這一篇就夠啦!

    看懂毫米雷達,這一篇就夠啦!

    /5G,電磁波頻率在0.7-4.9GHz之間。毫米的頻率比它要高1-2個數量級。比毫米頻率更高一級的,則是太赫茲(THz)頻段。根據“波長×頻率=光速”的公式,毫
    的頭像 發表于 07-09 19:02 ?2199次閱讀
    看懂毫米<b class='flag-5'>波</b>雷達,這一篇就夠啦!

    中科億海微可重構智能超表面電磁單元控制方案:多維調控電磁波,助力6G無線中繼

    可重構智能超表面(RIS)技術是一種新興的人工電磁表面技術,它通過可編程的方式對電磁波進行智能調控,具有低成本、低能耗、可編程、易部署等特點。通過構建智能可控無線環境,有機會突破傳統無線通信的約束
    的頭像 發表于 06-12 11:06 ?908次閱讀
    中科億海微可重構智能超表面<b class='flag-5'>電磁</b>單元控制方案:多維調控<b class='flag-5'>電磁波</b>,助力6G無線中繼

    如何減少電磁干擾對智能電位采集儀的影響

    屏蔽層能有效阻擋外界電磁波的侵入,減少電磁干擾對信號傳輸的影響。 儀器屏蔽:將智能電位采集儀安裝在具有良好屏蔽性能的金屬外殼或屏蔽箱內。金屬外殼能夠形成一個等電勢分布的空間,將外界電磁波反射或吸收,阻止其進入
    的頭像 發表于 05-10 11:31 ?653次閱讀
    如何減少<b class='flag-5'>電磁</b>干擾對智能電位采集儀的影響

    赫茲細胞能量儀主控芯片方案單片機開發控制板布局規劃

    赫茲細胞理療儀的工作原理及使用方法  太赫茲(THZ)是指頻率在0.1一10THZ之間的電磁波,其波段是介于紅外線和微波之間 ,太赫茲細胞理療儀的光波產生頻率達1THZ以上,穿透人體
    發表于 03-25 15:37